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Elektrische Schmelzsicherung für wiederholten Gebrauch.
Elektrische Schmelzsicherungen, bei denen ein durch den elektrischen Strom erhitzter Draht schmilzt und den Stromkreis selbst unterbricht, müssen jedesmal durch eine neue ersetzt werden. Dieser Ersatz ist kostspielig, wenn es sich z. B. um die Sicherung von Telephonanlagen handelt, wo eine grosse Anzahl von Apparaten einzeln gesichert werden muss und die zur Stromunterbrechung führenden Überlastungen häufig stattfinden. Man hat für diese und ähnliche Zwecke Sicherungen gebaut, bei denen die bei Überlastung entwickelte Wärme ein Lötmaterial zum Schmelzen bringt, das zwei gegeneinander bewegliche Teile festhält. Sobald der Schmelzpunkt erreicht ist, bewegt sich der eine Teil gegenüber dem anderen und führt dadurch eine Stromuntel'brechung herbei.
Man macht dann unter Erwärmung des Lötmaterials die Bewegung rückgängig und die Sicherung ist von neuem brauchbar. Sie kann so oft benutzt werden, bis das Lötmaterial verloren gegangen oder durch das häufige Schmelzen unbrauchbar geworden ist.
Da bei zu sichernden Telephonapparaten und ähnlichen Anwendegebieten die Unterbrechung erst nach längerer Dauer des Stromes stattfinden soll, verwendet man in bekannten Sicherungen als Heizwiderstand einen zu einer Spule aufgewickelten Draht, der genügend Wärmekapazität besitzt. Die Herstellung dieser Spule ist bei der Kleinheit der Sicherung mühsam und kostspielig. Ausserdem ist sie bei der häufigen Handhabung und Erwärmung Beschädigungen ausgesetzt.
Erfindungsgemäss wird daher als Wideistandsmateiial ein Nichtmetall verwendet, z. B. ein in kaltem Zustande leitendes Metalloxyd. In Sonderheit eignet sich hierfür Kadmiumoxyd. Es kann durch Pressen in die gewünschte Form gebracht werden, und durch Beimischung nichtleitender Oxyde lässt sich sein Widerstand nach Bedarf vergrössern.
Ein Ausführ ungsbeispiel ist in Fig. 1 dargestellt. Der Ring 1 ist mit dem ihn umgebenden Ring 12 verlötet und ist mit der Achse 15 durch das eingepresste Widerstandsmaterial 6 aus einem Gemisch von Kadmiumoxyd und einem andern Oxyd verbunden. Die Achse 15 ist mit einem Schlitz 16 zur Auf-
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stelle in die Feder 4, von der er durch den Zuleitungsdraht 10 abgeleitet wird. Fliesst ein Strom bestimmter Stärke längere Zeit hindurch, so erwärmt sich das Widerstandsmaterial 6 soweit, dass das Lot, mit dem die Ringe 1 und 12 zusammengelötet sind, schmilzt. Die Nase 13 dreht sich dann mitsamt dem Ring 12 unter dem Zuge der Kontaktfeder 4, so dass diese in die punktierte Lage zurückspringen kann, wodurch der Strom unterbrochen wird.
Um ihn wieder zu schliessen, braucht die Feder 4 nur in eine der andern Nasen 13 eingehakt werden, die bei der Drehung an die Stelle der früheren getreten ist. Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Stern sich genau um eine Teilung gedreht hat. Wenn genügend Nasen vorgesehen sind,-so findet die Kontaktfeder 4 immer eine, an der sie sich einhaken kann.
Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel liegt die Lötstelle ausserhalb des Widerstandsmaterials 6. Wie Fig. 2 zeigt, kann sie auch innerhalb angeordnet sein. Hier ist ein Ring 17 an die Achse 15 angelötet. Ist die Schmelztemperatur erreicht, so dreht sich der ganze Sicherungskörper mit Ausnahme der Achse 15.
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Electrical fuse for repeated use.
Electric fuses, in which a wire heated by the electric current melts and interrupts the circuit itself, must be replaced each time with a new one. This replacement is costly when it is e.g. B. is to secure telephone systems, where a large number of devices must be individually secured and the overloads leading to power interruption occur frequently. For this and similar purposes, fuses have been built in which the heat developed in the event of an overload melts a soldering material that holds two mutually movable parts. As soon as the melting point is reached, one part moves in relation to the other and thereby causes a current interruption.
The movement is then reversed while the soldering material is heated and the fuse can be used again. It can be used until the soldering material has been lost or has become unusable due to frequent melting.
Since in telephones to be secured and similar areas of application the interruption should only take place after a longer duration of the current, a wire wound into a coil with sufficient heat capacity is used as a heating resistor in known fuses. Given the small size of the fuse, this coil is cumbersome and expensive to manufacture. In addition, it is exposed to damage from frequent handling and heating.
According to the invention, therefore, a non-metal is used as Wideistandsmateiial, z. B. a cold conductive metal oxide. Cadmium oxide is particularly suitable for this. It can be shaped into the desired shape by pressing, and its resistance can be increased as required by adding non-conductive oxides.
An exemplary embodiment is shown in FIG. The ring 1 is soldered to the ring 12 surrounding it and is connected to the axis 15 by the pressed-in resistance material 6 made of a mixture of cadmium oxide and another oxide. The axis 15 is provided with a slot 16 for mounting
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put in the spring 4, from which it is derived by the lead wire 10. If a current of a certain strength flows through it for a longer period of time, the resistance material 6 heats up to such an extent that the solder with which the rings 1 and 12 are soldered together melts. The nose 13 then rotates together with the ring 12 under the action of the contact spring 4, so that it can spring back into the dotted position, whereby the current is interrupted.
In order to close it again, the spring 4 only needs to be hooked into one of the other lugs 13, which has taken the place of the earlier one during the rotation. It does not matter that the star has rotated exactly one division. If enough lugs are provided, the contact spring 4 will always find one on which it can hook itself.
In the embodiment described, the soldering point lies outside the resistance material 6. As FIG. 2 shows, it can also be arranged inside. Here a ring 17 is soldered to the axle 15. Once the melting temperature has been reached, the entire fuse body rotates with the exception of the axis 15.